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1.
澳大利亚兰杰铀矿,1969年10月由航空放射性测量发现,是一个与元古宙不整合面有关的铀矿床,该矿床由3、1号和68号等3个矿体组成。兰杰铀矿位于澳北达尔文市以东250km处。矿山业主为澳大利亚能源资源公司,矿山附设自备酸厂(矿石处理每天消耗硫酸250t)、电厂及水厂,现有雇员300人。1980年开始露天开采,在2003~2004年度达到矿山投产以来最高水平5544t。  相似文献   

2.
澳大利亚蕴藏了丰富的铀矿资源,目前铀矿储量位居世界第二。在大地构造上,澳大利亚可划分为中西部前寒武纪克拉通和东部显生宙造山带。在区域地质构造背景和成矿条件研究的基础上,总结了铀矿在北澳、南澳、西澳、中澳和东澳五大成矿区带中的分布情况,勾勒了北澳的派恩克里克、南澳的奥林匹克坝、西澳的伊利列等15个矿集区中的34个类型迥异的矿区的总体地质环境与矿床特征。根据成矿地质作用、成因类型、矿物特征等因素,结合该国铀矿床的具体情况,归纳出8种典型的矿床类型。选取代表性铀矿进行地质环境、矿床地质的分析与总结,认为澳大利亚铀矿的成矿地质条件优越,矿床类型丰富,资源潜力巨大,并指出这些类型可作为今后找铀的靶向类型。  相似文献   

3.
澳大利亚蕴藏了丰富的铀矿资源,目前铀矿储量位居世界第二。在大地构造上,澳大利亚可划分为中西部前寒武纪克拉通和东部显生宙造山带。在区域地质构造背景和成矿条件研究的基础上,总结了铀矿在北澳、南澳、西澳、中澳和东澳五大成矿区带中的分布情况,勾勒了北澳的派恩克里克、南澳的奥林匹克坝、西澳的伊利列等15个矿集区中的34个类型迥异的矿区的总体地质环境与矿床特征。根据成矿地质作用、成因类型、矿物特征等因素,结合该国铀矿床的具体情况,归纳出8种典型的矿床类型。选取代表性铀矿进行地质环境、矿床地质的分析与总结,认为澳大利亚铀矿的成矿地质条件优越,矿床类型丰富,资源潜力巨大,并指出这些类型可作为今后找铀的靶向类型。  相似文献   

4.
矿床位于澳大利亚北部Alligator河流域,Darwin东方225公里.矿床储量有U_3O_321万吨,金8吨.矿床产于接受早期元古代弱变质作用的南Aligator层(25~18亿年)之一的Cahill层中,上覆元古代Kornbolgie层(18~14亿年).矿物有晶质铀矿、黄铁矿、黄铜矿、方铝矿、自然金(1~2克/吨)、碲铅矿(altaite)、碲镍矿(melonite)、碲铋矿(tellarobismushin-(et、矿物种不明的钯矿物,脉石矿物有缘泥石、石英、绢云母、方解石、高岭石、蒙脱石、电气石、  相似文献   

5.
维季姆和南维季姆铀矿区位于俄罗斯联邦布里亚特共和国东北部,探蛸的铀储量大于6万吨,维季姆矿区含矿的古河谷总体上与现代的水系相一致,这些古河谷切割进入花岗岩基底,并经常继承古老的断裂发育,矿化产于II-III级古河谷的潜水氧化带或层间氧化带尖灭处,矿化年龄11Ma,该矿区的另一个特点是古河谷内第三纪的冲积层含金,砂金矿体长几百米到8.5km,宽220m,厚0.2-5m,平均1m,南维季姆铀矿区工业铀矿化不仅见于被玄武岩覆盖的古河谷,也见于无玄开岩覆盖的古河谷的沉积岩中,该区的霍洛伊铀矿结铀的资源量1.0万吨,谢格格洛夫铀矿床探明的C2级铀储量为5150t.  相似文献   

6.
去年澳大利亚的U_3O_8生产量为1,360吨,而1960年则为998吨。大部分铀是由澳大利亚生产铀精矿的最大企业(玛丽-凯瑟琳)生产。该企业的氧化铀年平均产量为770吨。众所周知,拥有玛丽-凯瑟琳(昆士兰)的矿山和铀生产工厂的玛丽-凯瑟琳铀矿有限公司,在1956年与英国原子能委员会签订了向该公司购买4080吨氧化铀的长期合同,其价值达4千万澳磅。合同在1965年失效。虽然该企业的生产成本要比其他资本主义国家内的许多同类企业低得多,但推测,如果在世界市场上铀的需要量不增加的话,则该企业未必能在1964年后继续生产。澳大利亚其他的较小矿床有拉姆-詹格尔和南阿  相似文献   

7.
前寒武纪地台中的结晶地盾很久以来就认为是含有大量铀矿资源的地区,远在四十年代初期,在加拿大和南非地盾就发现了丰富而足够大的矿床(欣科洛布韦,拉吉港),提供了大都分开采铀矿。最近几十年来,在加拿大和南非地盾的元古代砾岩中,在加拿大和其它地盾的长期活动的断裂带的长石交代体中开采了铀矿和含金铀矿床。七十年代初期,在北澳大利亚发现了铀矿床,从而使澳大利亚地盾成为一个巨大的含铀地区。目前在世界铀矿储量表中前寒武纪地盾的矿床占有非常重要的位置。仅在资本主义和发展国家中估计铀矿总储量4百万吨,前寒武纪地盾占1.6百万吨;而从已勘探的铀矿工业储量中的126万吨,前寒武纪的储量占一半以上。  相似文献   

8.
鄂尔多斯盆地北部直罗组原生灰色砂岩具有高铀背景值的特征,在层间氧化阶段砂岩同沉积期富集的铀元素遭受氧化迁出构成该区铀成矿的重要铀源。本文对鄂尔多斯盆地北部铀矿区直罗组砂岩进行了碎屑锆石U-Pb定年、重矿物和古水流分析,深入分析了该区直罗组的沉积物源,并探讨了富铀砂岩的成因。结果显示:矿区直罗组砂岩碎屑锆石U-Pb年龄主要集中在251~308Ma,322~354Ma,1529~2182Ma,2200~2632Ma四个年龄区间;富Mn钛铁矿、锆石、磷灰石和榍石的重矿物组合指示物源主要为中酸性岩浆岩;通过与源区对比分析认为铀矿区直罗组物源主要来自盆地之北的乌拉山—大青山地区和狼山东部地区的新太古代、古元古代和晚古生代中酸性岩浆岩及新太古代、古元古代变质岩。结合源区岩体铀含量特征分析,发现晚古生代中酸性岩浆岩相对于源区其它岩体强烈富集铀元素,是研究区直罗组高铀背景值砂岩形成发育的主要原因。晚古生代中酸性岩浆岩的形成与古亚洲洋的演化密切相关,其分布特征可以作为中东亚成矿域内盆地铀资源远景预测的重要依据。  相似文献   

9.
朱富社  杨安林  卞利 《地下水》2014,(4):187-189
光石沟铀矿床是北秦岭东段具较大规模的伟晶岩铀矿床,铀成矿与加里东期花岗岩、伟晶岩密切相关。同位素年龄资料表明,矿区内灰池子岩体与外接触带小岩株存在40 Ma的时差,小岩株与黑云母伟晶岩脉有30 Ma的时差,这些花岗质岩石是加里东期一次熔融事件的系列岩石组合。伟晶岩型铀矿是富铀残余岩浆半原地侵位的同生铀矿床,铀矿化、铀矿体受黑云母伟晶岩脉控制。在大毛沟岩株白岗质花岗岩(419 Ma)新生锆石内核(残留锆石),第一次获取了与下元古界秦岭群同位素年龄一致的年龄信息(1980.5 Ma),为研究该区加里东期花岗岩与秦岭群的关系,岩浆演化与铀成矿的关系提供了重要证据。  相似文献   

10.
《山东地质》2009,(7):66-67
近日,山东兴盛矿业股份有限公司委托山东省第八地质矿产勘查院运用找矿新理论、新方法在沂水县诸葛镇上峪地区探明一处超大型铁钛矿,储量规模在同类型矿床中居山东省之首。共探明铁、钛矿石资源储量46289.4万t。经专家论证,具有极大开发利用价值。沂水县上峪钛铁矿区位于鲁西地块泰山一沂山隆起沂山凸起南缘,矿床赋存于中元古代三官寨单元角闪辉长岩中,矿体受角闪辉长岩岩体所控制。共圈出铁钛矿体2个,Ⅰ号矿体分布在山前官庄一大峪村北,地表出露长达3280m,倾斜延深760m。  相似文献   

11.
新疆伊犁盆地砂岩型铀矿床,由于规模大、成矿环境和成矿条件好,在同类型矿床中具有良好的代表性,研究矿床的成矿作用对今后找矿勘查以及开采具有重要理论意义。本文在区域赋铀层位沉积环境研究基础上,以赋矿围岩为研究主体,对伊犁盆地典型铀矿床沉积序列和矿床的控矿层位开展研究,通过对赋矿沉积层位中粘土质对铀矿成矿的控制作用及与铀矿的空间联系和成因分析,开展系统的铀矿床学、能谱测试、显微结构、扫描电镜、地球化学、氢氧同位素等研究,特别是开展了富矿砂体中粘土矿物的种类、成分、结构、同位素、成因等的研究,对粘土质矿物对铀矿成矿的控制作用进行了系统研究。通过研究粘土矿物在伊犁盆地蒙其古尔砂岩型铀矿床成矿过程中的作用及与铀矿的空间联系和成因分析表明:粘土矿物在层间氧化带中分布较为广泛,在主要矿体的氧化还原过渡带中,尤其是部分具有强烈粘土蚀变的砂岩层中铀含量较其他层位要高,反映出粘土矿物与铀成矿是有成因关联的。通过系统的扫描电镜、能谱测试研究,从微观证明粘土矿物与铀成矿有相关关系;粘土矿物的存在导致在近地表含氧含铀水在经过砂岩孔隙时被具有较强吸附能力和巨大表面自由能的粘土矿物所吸附,形成了铀含量较高的片状,团块状的粘土矿物,其在铀成矿作用中起到了吸附和界面的作用,有利于赋矿空间的形成及定位。结合沉积作用、构造活动和后期流体成矿作用等因素,分析了成矿机制和成矿作用,赋矿层位中的粘土矿物、其它成矿条件如岩性(赋矿层和矿源层)、构造(对铀矿化的动力和对地下水径流及铀矿体)等共同控制了铀成矿作用。  相似文献   

12.
花岗岩型铀矿床是我国重要的工业铀矿床类型,广泛分布于南岭地区。粤北长江铀矿田位于南岭中段诸广山岩体中南部,是我国典型的花岗岩型铀矿田。由于铀矿物在化学组成和成因上的固有属性,前人通过传统的铀矿物U-Pb同位素定年获得的成矿年龄(157~52Ma)变化范围较大且分散,难以有效约束精确的铀成矿时代。本文在精细矿物学研究的基础上,对长江铀矿田棉花坑、书楼坵和长排三个铀矿床的沥青铀矿开展了LA-ICP-MS原位微区U-Pb同位素定年研究。结果表明,棉花坑矿床成矿年龄为60. 8±0. 6Ma和66. 8±1. 6Ma,书楼坵矿床成矿年龄为71. 4±1. 3Ma和74. 4±1. 7Ma,长排矿床成矿年龄为62. 4±2. 5Ma和70. 2±0. 5Ma,总体分为~75Ma、~70Ma和~60Ma三期成矿年龄,代表了华南花岗岩型铀矿的晚期铀矿化。长江铀矿田成矿时代与诸广地区北东向断裂带、断陷盆地的强烈拉张时期(80~60Ma)同步,指示区内铀矿化与南岭地区晚白垩世-古近纪地壳拉张作用有关,区内铀成矿的幔源矿化剂CO_2来自区域性北东向断裂带的拉张作用。综合前人资料,认为诸广地区的铀成矿具同时性和多期性特征,成矿峰期为~140Ma、~125Ma、~105Ma、~90Ma和80~60Ma,成矿统一受制于华南岩石圈伸展的动力学背景,诸广山-南雄盆山体系白垩-古近纪的构造演化可能是促使区域铀矿化形成的主要因素。  相似文献   

13.
The southeastern part of the Nanling metallogenic province, China is host to numerous granite-hosted vein-type hydrothermal uranium deposits. The geology and geochemistry of these deposits have been extensively studied. However, accurate and precise ages for the uranium mineralization are scarce because the uranium minerals in these deposits are usually fine grained, and may have formed in several stages. Therefore, the ages previously obtained by the bulk dating techniques are possibly a mixed age.The Xianshi uranium deposit, located in the southeastern part of the Guidong granite complex, is a major uranium deposit in South China. The uranium mineralization from this deposit is mainly fine grained uraninite in quartz or calcite veins which are spatially associated with the Cretaceous mantle-derived mafic dykes. Micro-Raman spectroscopy and X-ray diffraction analyses indicate that the dominant uranium mineral occurs as a rare form of uraninite (U3O7). Three distinct generations of uranium minerals have been identified based on petrographic and field relations. Stage 1 uraninite has the lowest UO2 and highest PbO contents whereas Stage 3 uraninite has the highest UO2 and lowest PbO contents.Uraninite from the Xianshi deposit was dated using an in-situ SIMS U–Pb dating technique. The results show three distinct age groups: 135 ± 4 Ma, 113 ± 2 Ma and 104 ± 2 Ma, which are in excellent agreement with the ages of three episodes of mantle-derived mafic dykes. Therefore, the Xianshi uranium deposit has experienced at least three hydrothermal events that are responsible for the deposition of uranium ores, which are genetically related to the emplacement of three sets of mafic dykes.  相似文献   

14.
In the Pine Creek Geosyncline, fast moving, annually recharged, low-salinity ground waters dissolve uranium- and magnesium-enriched gangue minerals from mineralized aquifer rocks. The level of dissolved uranium depends on prevailing pH, Eh, salinity and degree of adsorption, which limits its effectiveness as an exploration indicator. Near each known deposit, leaching of magnesium-enriched gangue minerals produces ground waters with very similar major-element concentration plots, the shape of which constitutes a mineralized aquifer “signature”. Gangue minerals also supply high levels of Mg2+ (expressed as NMg = [Mg2+]/[Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+] in milliequivalents per litre) to contained ground waters, NMg > 0.8 being common in ground waters from mineralized aquifers at each Pine Creek Geosyncline deposit. Data from Ranger One No. 3 ore body illustrates how progressive mixing of waters from mineralized and unmineralized aquifers causes graded reductions in NMg, which, when plotted onto a ground plan, delineate a hydrogeochemical aureole.High NMg (> 0.8) coincides with high uranium concentration (> 20 μg/l of U) in ground waters near Nabarlek and Ranger. Because pH-Eh conditions in aquifers at Jabiluka depress uranium solution, < 10 μg/l of U is present, although NMg values are generally > 0.8. To date NMg has always been < 0.8 in nonmineralized aquifer waters, whereas uranium may be > 50 μg/l in ground waters from felsic igneous aquifers, which can be identified as uneconomic by low (< 0.4) NMg, and by a fixed relationship between uranium and co-leached species such as F- and soluble salts.Measurements of pH, Eh, salinity, Fe(II), Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, total carbonate, phosphate, F-, Cu, Pb, Zn and U in waters from 48 percussion holes in and near the Koongarra ore bodies have been related to mineralogy recorded in drill logs. The composition of waters from 20 holes near and along strike from known mineralization, fitted the mineralized aquifer “signature”, had NMg > 0.8 and uranium up to 4100 μ/l. These data confirm the use in this region of NMg as a hydrogeochemical indicator of uranium mineralization; they also indicate additional zones of possible mineralization.  相似文献   

15.
661铀矿床矿石U-Pb等时线年龄及其成矿构造背景   总被引:4,自引:1,他引:3  
661铀矿床位于赣杭构造火山岩铀成矿带东段大洲铀矿田内,矿体赋存于磨石山群九里坪组流纹岩之中,矿床定位于岩石圈伸展断陷盆地附近,明显受断裂带的控制.利用矿石U-Pb等时线法确定了该矿床两个矿体的成矿时代,分别为(107.0±2.3)Ma和(110.0±3.5)Ma.这些年龄值与断陷红盆底部发育的玄武岩的成岩年龄一致,也与东南沿海地区明显存在的110 Ma基性脉岩拉张活动的时间一致,表明岩石圈伸展与铀成矿之间具有良好的对应关系,为岩石圈伸展期与铀成矿关系研究提供了年代学证据.岩石圈伸展控制着富CO2热液形成的时间,因而也大致控制了铀成矿的时代.  相似文献   

16.
Meso-Cenozoic intracontinental orogenic processes in the Tian Shan orogenic belt have significant effect on the sandstone-hosted uranium deposits in the intramontane basins and those adjacent to the orogen. The Sawafuqi uranium deposit, which is located in the South Tian Shan orogenic belt, is investigated to reveal the relationships between uranium mineralization and orogenies. Recent exploration results show that the Sawafuqi uranium deposit has tabular, stratiform, quasi-stratiform, and lens-like orebodies and various geological characteristics different from typical interlayer oxidation zone sandstone-hosted uranium deposits. Systematic studies of ore samples from the Sawafuqi uranium deposit using a variety of techniques, including thin section observation, α-track radiograph, electron microprobe and scanning electron microscope, suggest that uranium mineralization is closely related to pyrite and organic matter. Mineralization-related alterations in the host rocks are mainly silicification and argillation including kaolinite, illite(and illite-smectite mixed layer) and chlorite. Tree stages of mineralization were identified in the Sawafuqi uranium deposit:(i) uranium-bearing detritus and synsedimentary initial pre-enrichment;(ii) interlayer oxidization zone uranium mineralization; and(iii) vein-type uranium mineralization. The synsedimentary uranium pre-enrichment represents an early uranium enrichment in the Sawafuqi uranium deposit, and interlayer oxidation zone uranium mineralization formed the main orebodies, which are superimposed by the vein-type uranium mineralization. Combining the results of this study with previous studies on the Meso-Cenozoic orogenies of South Tian Shan, it is proposed that the synsedimentary uranium pre-enrichment of the Sawafuqi uranium deposit was caused by Triassic Tian Shan uplift, and the interlayer oxidation zone uranium mineralization occurred during the Eocence-Oligocene period, when tectonism was relatively quiet, whereas the vein-type uranium mineralization took place in relation to the strong orogeny of South Tian Shan since Miocene.  相似文献   

17.
孔玉金矿区地处川滇构造带北缘,是大渡河金矿田的组成部分之一;矿体主要赋存于盖层泥盆系黑色岩系中,已有的年龄数据分别有13.2 Ma、9.55 Ma,代表喜马拉雅期成矿。川滇构造带历经中、新元古代和显生宙2个巨型构造旋回,矿床的形成叠加了被动大陆边缘、活动大陆边缘交替历史条件下岩石圈的伸展、裂陷和收缩、碰撞造山作用,发育大量韧性-脆韧性剪切带构造,成矿地球动力学环境极其复杂。矿床的动力变形样式与构造活动阶段并非同步发育,矿化就位时代滞后于赋矿围岩的剪切变形时代;构造运动控制了元素在地壳中的分布和分配,在含矿岩系中氧化物含量除SiO_2、Fe_2O_3显著偏高外,其他氧化物含量如K_2O、CaO、Al_2O_3、MgO、FeO等均明显偏低,构造地球化学特征表现为富Si、Fe,贫Na、K;依据元素在不同构造类型和单元中分配的规律性,区内成矿有用组分的分散和富集过程可分为矿源层、变质热液初步富集和成矿作用3个阶段。  相似文献   

18.
Over the years a large number of rock samples were collected by the explorationists of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD), Department of Atomic Energy from Sambalpur district, Orissa, India. The variation of uranium enrichment with various types of rock in these samples was studied with an aim to help quick reviewing of toposheets in case of newly taken up areas, for uranium exploration. The radioelements U, Th and K determined for these samples are plotted in ternary diagrams for classifying them as being uraniferous or thoriferous with respect to various type of rocks, keeping the total natural content of radioelements (expressed by eUP3O8) as a parameter. In this study it is seen that samples of quartzofeldspathic breccia type are enriched in uranium irrespective of their further sub classification and eU3O8 content. Granites are enriched in thorium when eU3O8 < 100 ppm and are enriched in uranium when eU3O8 > 100 ppm. A database prepared for this purpose may be useful for reviewing toposheets in future  相似文献   

19.
准噶尔盆地西北部中新生代地层铀矿成矿能力探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究表明,有机质(Cy)、黄铁矿(FeS2)、氧化镁(MgO)、磷酸盐(P2O5)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化亚铁(FeO)和Fe3+/Fe2+等参数在可地浸砂岩型铀矿形成演化过程中起到重要作用。本文主要通过准噶尔盆地西北部找矿目的层中原生带砂岩体与邻区伊犁盆地南缘512矿床砂岩层原生带砂体中上述参数对比分析,发现准噶尔盆地西北部原生带砂岩成矿能力存在明显的先天不足。分析表明,沉积相和沉积环境是造成上述参数差异悬殊的原因,进而指出了该区内今后的找矿方向。   相似文献   

20.
张麻井铀钼矿床位于沽源-红山子铀成矿带西南段,是中国重要的与火山岩有关的热液铀矿床,其铀、钼储量均达到大型矿床的标准。铀-钼矿矿体主要分布于流纹斑岩岩体的内外接触带,钼矿化的分布范围略大于铀矿化,两者在空间上高度重叠。在铀-钼矿矿体外发育一层单钼矿体,与铀-钼矿矿体界限清晰,两者为截然分开的接触关系。为了研究该矿床铀成矿与钼成矿的关系,对张麻井的铀矿石、钼矿石进行主微量元素分析,采用质量平衡迁移计算方法,选择Yb元素作为不活动组分,使用Grant公式对其组分迁移定量计算。地球化学数据显示,铀矿石的平均w(U)、w(Mo)为1589×10-6、3837×10-6;钼矿石的平均w(U)、w(Mo)为493×10-6、5706×10-6,显示钼矿石具有更高的Mo含量,更低的U含量。计算结果显示铀矿石的Isocon均小于以1(分别为0.48、0.58、0.46、0.53),相较流纹斑岩整体发生了组分带入,其中最明显的特点是带入大量SiO2,还带入Mo、U、Zn、Cu、Ni、V、Pb、Co等成矿元素,K2O、Na2O、Rb、Cs等碱金属,以及Ba、Sr等大离子亲石元素,Cd、Bi、Sc、Eu等组分也表现出较大程度的带入,仅碱金属Li,MnO等少量组分显示带出;钼矿石的Isocon均小于以1(分别为0.73、0.67、0.90、0.39),相较于流纹斑岩整体也发生了组分带入,带入的主要有成矿元素Mo、U、Ni、Zn、V、Co、Cu、Pb,碱金属K2O、Na2O、Rb、Li,大离子亲石元素Ba、Sr,以及TFeO、Cd、Bi、Sc等组分,仅Cr、MnO组分显示带出。质量平衡迁移计算之后,铀、钼矿石平均w(Mo)分别增加到7217×10-6、7759×10-6,显示两者增加的Mo基本一致。铀、钼矿石平均w(U)分别增加到3131×10-6、604×10-6,显示前者增加的U远远大于后者。在标准化Isocon图解中,铀矿石和钼矿石的组分迁移具有一定相似性,但具体迁移特征也有一定的差异,整体上表现出相似而不相同的特点。结合矿石从铀-钼矿矿体到外侧的单钼矿体,U含量迅速下降的地球化学特征,铀、钼矿体的空间分布特征以及其接触关系,文章认为两者极有可能是不同的成矿过程,而且可能是后期富铀成矿流体叠加在早期的钼矿之上。  相似文献   

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